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Alimentation bipolaire pour équipement à batterie, 20 volts 50 milliampères. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations

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De nombreux appareils et appareils réalisés sur des amplificateurs opérationnels nécessitent une alimentation bipolaire avec une différence de potentiel relativement importante. Cela impose des restrictions importantes à l'utilisation de tels équipements sur le terrain, ou il est nécessaire d'utiliser d'autres solutions de circuit, souvent au détriment de la qualité.

Voici une description d'un convertisseur bipolaire simple, qui permet d'obtenir une tension bipolaire stable de +6 V à partir d'une source de batterie 20 V, avec un courant de charge jusqu'à 50 mA pour chaque pôle, le rendement du convertisseur est plus de 60 %.

Alimentation bipolaire pour équipement à batterie, 20 volts 50 milliampères
(cliquez pour agrandir)

Sur la puce D1 (CD4047), un générateur d'impulsions symétriques en opposition de phase est réalisé. Le microcircuit CD4047 est une combinaison d'éléments inverseurs pour la construction d'un multivibrateur et d'un formateur de déclenchement de signaux antiphase de forme symétrique correcte. Pour autant que je sache, la branche de production nationale ne produit pas d'analogues du CD4047 dans les séries K561 ou K176. Bien que, peut-être que je me trompe.

Ainsi, D1 génère des impulsions en opposition de phase avec une fréquence d'environ 80 kHz, la fréquence est définie par le circuit R1-C1. Les impulsions anti-phase sont prélevées sur les broches 10 et 11 de D1 et transmises aux touches des transistors à effet de champ basse puissance VT1 et VT2 (ils ont des boîtiers comme KT3102).

Dans les circuits de drain VT1 et VT2, les enroulements primaires 5-6 et 7-8 du transformateur d'impulsions T1 sont inclus. Les conclusions 6 et 7 de ces enroulements reliés entre eux sont reliés à une source d'alimentation. - au plus de la batterie avec une tension de 6 V (la batterie n'est pas représentée sur le schéma). Des enroulements secondaires 1-2 et 3-4, une tension alternative est supprimée vers le redresseur VD3-VD6. Le point médian des enroulements secondaires 2-3 est relié à un moins commun.

Le circuit peut être réalisé en deux versions - avec un conducteur négatif commun pour les circuits primaire et secondaire (comme indiqué sur le schéma) ou avec des circuits primaire et secondaire galvaniquement indépendants.

Dans le second cas, tous les circuits du fil commun à droite du transformateur (selon le schéma) ne sont pas connectés aux circuits du fil commun indiqués dans le schéma à gauche de T1.

Les bobines L1 et L2 suppriment les interférences RF. Les condensateurs C4 et C5 suppriment l'ondulation.

Des stabilisateurs paramétriques simples sont réalisés sur les transistors VT3 et VT4. Les tensions de sortie sont égales aux tensions de stabilisation VD7 et VD8.

Le transformateur T1 est enroulé sur un anneau de ferrite d'un diamètre extérieur de 23 mm. Tout d'abord, l'enroulement secondaire est enroulé 40 + 40 tours de fil PEV 0,43. Ensuite, un enroulement primaire de 6 + 6 tours de PEV 0,96 est enroulé sur sa surface. Les enroulements peuvent être réalisés en enroulant deux fils. Des parties des enroulements du transformateur sont connectées en série (la fin de l'enroulement 1-2 est connectée au début de 3-4, la fin de 5-6 est connectée au début de l'enroulement 7-8).

Les bobines L1 et L2 sont enroulées sur des anneaux de ferrite de 7 mm de diamètre. Ils contiennent 30 spires de fil PEV 0,43.

Auteur : Toropov V.A.

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